|
|
Говорят, что прозрение пришло к Альберту Эйнштейну в
одно мгновение. Ученый якобы ехал на трамвае по Берну (Швейцария),
взглянул на уличные часы и внезапно осознал, что если бы трамвай сейчас
разогнался до скорости света, то в его восприятии эти часы остановились
бы — и времени бы вокруг не стало. Это и привело его к формулировке
одного из центральных постулатов относительности — что различные
наблюдатели по-разному воспринимают действительность, включая столь
фундаментальные величины, как расстояние и время.
Реактор со смешанным спектром — реактор, в котором спектр нейтронов
сильно различается в разных частях реактора. В этом случае однозначная
классификация реактора затруднительна. Наиболее перспективный вариант
реактора со смешанным спектром — это реактор на тепловых нейтронах с ТВЭЛами достаточно большого диаметра. В реакторе с такой геометрией внутри ТВЭЛов спектр нейтронов соответствует реактору на быстрых нейтронах,
а нейтронное поле в целом — реактору на тепловых нейтронах. В реакторе с
такой геометрией регенерация топлива происходит на быстрых нейтронах,
что позволяет увеличить коэффициент регенерации ядерного топлива. Вместе
с тем система управления у такого реактора не отличается от системы
управления обычного реактора на тепловых нейтронах.
Реактор на промежуточных нейтронах — ядерный реактор, использующий для поддержания цепной ядерной реакции нейтроны с энергией 0,025 – 1000 эВ. Концентрация делящихся веществ в активной зоне реактора на промежуточных нейтронах такова, что быстрые нейтроны перед поглощением замедляются до энергии 1—1000 эВ. Например, отношение ядер бериллия и 235U в таких реакторах лежит в пределах от 150 до 250. В коммерческих проектах реакторов на быстрых нейтронах как правило используется жидкометаллический теплоноситель. Обычно это или расплав натрия или эвтектический сплав свинца с висмутом. В качестве теплоносителей рассматривались расплавы солей (фториды урана), однако их применение было признано бесперспективным. Экспериментальные реакторы на быстрых нейтронах появились в 1950-е годы, в 1960—80-е годы работы по созданию промышленных реакторов на быстрых нейтронах активно велись в США, СССР и ряде европейских стран. К началу 1990-х большинство этих проектов было прекращено из-за риска аварий и высоких эксплуатационных затрат. Реа́ктор на тепловы́х нейтро́нах — ядерный реактор, использующий для поддержания цепной ядерной реакции нейтроны тепловой части спектра энергии — «теплового спектра»
. Использование нейтронов теплового спектра выгодно потому, что сечение
взаимодействия ядер урана-235 с нейтронами, участвующих в цепной
реакции, растёт по мере снижения энергии нейтронов, а ядер урана-238
остаётся при низких энергиях постоянным. В результате,
самоподдерживающаяся реакция при использовании природного урана, в
котором делящегося изотопа 235U всего 0,7%, невозможна на быстрых нейтронах (спектра деления) и возможна на медленных (тепловых).
С каждым годом человечество становится все более и более мобильным, и происходит это благодаря развитию транспорта. Если несколько веков назад расстояние в сотню километров казалось людям огромным, то сегодня многие жители крупных городов преодолевают такое расстояние почти каждый день. Еще век назад, возможность преодолевать тысячи километров за считанные часы казалась фантастичной почти всем, кроме небольшой группы конструкторов самолетов. Чуть менее ста лет назад, в феврале 1914 года был выполнен первый пассажирский полет на самолете, который возможно, навсегда изменил мир. За это время конструкции самолетом значительно усложнились. Современный самолет – сложнейшее творение инженерной мысли, состоящее из десятков тысяч деталей и множества вычислительных устройств. На постройку современного самолета уходят долгие месяцы. Сегодня, полетная масса самолета достигает нескольких сотен тонн, но законы и основные принципы используемые в самолетостроение незыблимы. Давайте разберемся, как же возникает подъемная сила, позволяющая самолета взлететь и держаться в воздухе. В данных таблицах изложены основные законы электромагнетизма и электричества. Не хватает только теорем Максвела. Эти шпоры помогут вам как в решении задач, так и на экзамене. Это основной минимум того, что должен знать студент.
Электромагнитное поле |
Просмотров: 3642 |
Добавил: admin | Дата добавления: 01.10.2012 |
Комментарии (0)
При решении различного рода прикладных задач акустики, важное
значение приобретают величины различных акустических сопротивлений —
акустического, удельного акустического и механического. Все эти
сопротивления имеют активную и реактивную (управляемую гибкостью или
массой)·составляющие. Акустическое сопротивление 1-10 11-14
|
Обратная связь
Напишите администрации сайта |
Инструменты Полезные ссылки сайта
На всякий случай :) E-mail администратора: admin@hwka.ru |
Статистика Для рекламщиков и просто людей Для легкости Такие приятные ссылки :) Для ленивых |
Дизайн и создание сайта | © Copyright HWKA.ru 2009-2012. Все данные взяты из открытых источников и распространяются свободно, но при копировании ссылка обязательна. |